別想太多。 關鍵是看小區(qū)綠化和物業(yè)
全部4個回答>??18層的小高層住9層怎么樣?
156****1516 | 2018-07-08 22:05:50
已有3個回答
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143****0968
不好。
查看全文↓ 2018-07-08 22:07:07
1.高層空氣清新、噪音也少、景色也很優(yōu)美。但是,有關專家卻認為,居住樓層不要超過6樓。因為高層的空氣并不像想象的那么新鮮,大大小小的煙囪幾乎包圍城市,30米以上難免集結起有害物質。
2.如果想讓孩子健康成長,就不要住在6樓以上的樓層,窗外的環(huán)境十分重要。身居高層,整天面對的是磚墻,會引起孩子以及自己對世界的不由自主的敵意。
3.理想的住宅標準是:房子不超過6樓,自然景色優(yōu)美,一邊是公園,一邊是秀水。樹和水都是極好的過濾器,不讓塵土通過。
4.高層居民的另一個無形的敵人是電磁輻射。鋼筋混凝土結構追使來自電器設備的電波沿著房子循環(huán),相當一部分是往上走,直至頂層。所以,高層居民經常心痛或心情不好。
5.居住在1樓的人常受噪聲干擾。事實上,住在20樓也難避免噪聲。聲音通常以**短的路線傳播,但有時高層同樣聽見汽車干線上的嘈雜聲。 -
145****4621
18層樓的小高層樓,選擇12到16層比較好。 一般,居中的樓層陰陽平衡,**適合居祝至于哪層**好,這就因人而異。一般要看個人**看重的是什么,重視風水就從五行八卦考慮。重視舒適度的就從通風光照安靜程度等方面考慮
查看全文↓ 2018-07-08 22:06:44 -
134****7901
所謂的“揚灰層”“浮塵層”“灰滯層”這些通通就是謠言而已,尤其是18層到頂?shù)母邔樱?-11層因為處在中間,不高也不低,著實是個好樓層。
查看全文↓ 2018-07-08 22:06:25
真相:
灰塵的顆粒有大有小
我們平時所說的“灰塵”,屬于大氣污染中的顆粒物污染。按照這些顆粒的類型、大小,我們把它們分為粉塵(dust),煙(fume),黑煙(smoke),飛灰(fly ash),霧(fog),炭黑(carbon black)等等。有些顆粒物比較大,直徑(這里及后文中的“直徑”均指空氣動力學直徑,它的含義請參考文末附注)可達幾十、上百微米,黏在衣服上、打在臉上都很明顯。有些顆粒物很小,只有幾微米,肉眼看不到。
小顆粒往往對健康更有害。因為直徑小于10微米的顆粒(PM10)會被人吸入體內,而且顆粒越小,被吸入后進入呼吸道的部位越深。直徑10微米的顆粒物通常沉積在上呼吸道;直徑5微米的可進入呼吸道的深部;直徑2.5微米以下的(PM2.5),可深入到細支氣管和肺泡。
灰塵會懸浮在大氣中
灰塵顆粒也是有重量的。如果沒有其它外力影響、只受重力和空氣阻力作用的話,它們終究會落到地上。但是由于空氣中時時刻刻都存在著氣流(也就是風),灰塵在下落中總會不斷受到氣流影響。一些小顆粒的粉塵,極有可能在重力和風力的不斷作用下,長期漂浮在空中。即使一部分灰塵順利降落,也會有另一部分灰塵重新啟程,不斷進行著“揚塵——沉降”的循環(huán)。
氣流可以引起地面揚塵、讓灰塵保持在空中。但另一方面,它又可以把灰塵送走,起到稀釋作用。因此氣流對灰塵濃度的影響是復雜的,與風速、風向、地形等有密切關系。
在高樓林立的城市里,風速、風向、氣溫等很多氣象條件都受到了建筑的影響,同時城市中的車流人流也進一步擾動了氣流。因此,城市中的氣流特點與平坦地勢的氣流特點差別很大。不同的建筑街道布局,會產生各種不同的氣流模式。因此,灰塵在大氣中的運動和濃度分布會呈現(xiàn)復雜、瞬息萬變的特點,很難把握其規(guī)律。
影響灰塵濃度的因素很多、很復雜
除了氣流以外,灰塵在大氣中的濃度還受到一些因素的影響,例如:
顆粒物的性質(組成,粒徑,比重,電荷,pH值等)。直徑大的顆粒易于沉降;直徑小的更容易受到外界擾動而懸浮在空氣中。
氣溫的變化。熱空氣可以把灰塵向上提起。同時,氣溫升高也可以加速顆粒物的擴散,降低污染。其影響同樣是復雜的。
空氣濕度。大氣中的小顆粒容易吸附水汽,凝結形成霧,懸浮在空中。這種情況下不利于顆粒物的擴散,其濃度會增大。但是當空氣濕度繼續(xù)增大時,顆粒重量增加了,沉降加快;還可能形成降雨,沖刷大氣中的顆粒物,使其濃度迅速降低。
上述因素都會對空氣中的顆粒物濃度產生影響。需要說明的是,氣象因素對顆粒物分布的影響是在大范圍內的作用,起作用的區(qū)域遠高于樓房的高度,也遠大于若干個小區(qū)的面積。具體到某一棟樓、某幾層的高度,就必須考慮具體建筑布局、地形等因素的影響。
小顆粒物**大濃度區(qū)的高度不能確定
所謂“揚灰層”,一般的理解就是在這個層高周圍,大氣中的灰塵濃度**高,超過上下方的其它層。這個現(xiàn)象是否存在呢?
有學者對此做過模擬。他建立了相關的數(shù)學模型,經過公式推算發(fā)現(xiàn):隨著高度的增加,空氣中的灰塵濃度有先增加后減小的趨勢。[5]也就是說對于某一直徑大小的顆粒物,可能會在某個高度上濃度**大。初聽之下,這和“揚灰層”的說法很接近。
不過還不能就此定論。首先,這個模型在建立時忽略了灰塵的重力,因而并不適用于重力作用明顯的、直徑較大的顆粒物。其次,即使對于小顆粒物,想要根據(jù)這個模型來推算其濃度**大值具體出現(xiàn)在什么高度,也幾乎是不可能的任務。
正如前文所述,城市中由于建筑物的影響,空氣的無規(guī)則“湍流”加劇,氣流變化很復雜。在建筑物附近,灰塵分布與建筑物密度、高度、幾何形狀、門窗朝向、街道寬度和走向、綠化面積、空氣中污染物濃度等許多人為因素關系很大。這就必然導致了每個地區(qū)、每個小區(qū),甚至每棟樓的情況都是不同的。再加上不同直徑大小的灰塵顆粒,濃度**大值出現(xiàn)的高度也不相同。因此,并沒有一個放之四海而皆準的“揚灰層”推算公式。
實踐檢驗:相比其它層,差別并不大
理論推導的結果是就算“揚灰層”存在,其影響因素也過于復雜,難以確定其高度。那么實際測量的結果又如何呢?
《新聞晨報》曾報道上海一小區(qū)的業(yè)主們在自己的住宅樓內進行了一次為期3天的小實驗,在3樓、10樓和23樓的主臥飄窗位置觀察積灰情況。結果顯示,三個樓層積灰程度并沒有明顯差別。當然,這個實驗非常粗淺,不過這種實驗的精神是值得鼓勵的。
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